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来自伊利诺伊大学的科学家通过革命性的程序提高了作物产量,这种程序在基因上增强了光合作用。联合国宣称,到2050年,人类将需要比现在多生产70%的食物。研究人员称这一新发现将有助于弥合人口增长的差距。
该技术抵消了工厂生产力的异常低效率。当阳光强烈时,植物通过将多余的能量转化为热量来激活防御机制,称为非光化学猝灭(NPQ)。
然而,一旦光线变暗,这种保护过程可能需要长达半个小时才能关闭,导致错过光合作用的机会。基本上,在最需要光照的时候,植物会浪费光线作为热量。
科学家们利用一种基因改造形式,通过提高三种光合作用相关蛋白来解决这个问题。
然后植物能够比平时更快地切换回光合作用。
该实验是在烟草植物烟草(Nicotiana tabacum)和三种测试菌株中进行的,其中两种生物量生产率持续提高了20%,而第三种提高了14%。
可能看起来很奇怪,植物本身并没有进化到克服这种低效率。这是因为光合效率不是限制野生植物生长的因素,而是氮的可用性。
多年来,科学界一直在争论是否有可能通过遗传篡改植物的光合作用来提高作物产量。
这些结果发表在“科学”杂志上,是第一个概念验证。
比尔和梅林达盖茨基金会资助了这项开创性的研究,并将这项技术转让给大米,木薯和大豆。
“我们不确定这种方法是否适用于其他作物,但由于我们的目标是在所有作物中都采用相同的普遍过程,我们非常肯定它会,”主要作者Stephen Long教授说。这项研究。
遗传修饰需要长时间的激进主义反弹。大多数欧盟国家都禁止农民种植转基因作物。反转基因活动家运动主要围绕将基因从一个物种转移到另一个物种的危险。然而,这种新兴技术改善了这些问题,因为它只能增强植物物种中已存在的蛋白质。
龙教授认为,“我的态度是,现在将这些新技术放在货架上是非常重要的,因为这些发明可能需要20年才能到达农民的田地。”
每年,发达国家都会浪费与撒哈拉以南非洲的全部粮食净产量(约2.3亿吨)一样多的食物。
实施一个重新分配农产品的经济体系被一些人视为粮食安全的圣杯,但它可能还有很长的路要走。
在此之前,在不侵入自然界的情况下提高产量的新技术将至关重要。
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